VAKUOVÁ A PLAZMOVÁ METALURGIE TITANU A JEHO SLITIN. Miroslav Kursa a Marcel Žitňanský b
|
|
- Roman Brož
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VAKUOVÁ A PLAZMOVÁ METALURGIE TITANU A JEHO SLITIN Miroslav Kursa a Marcel Žitňanský b a Vysoká škola báňská TU Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba b Slovenská technická univerzita Bratislava, Materiálovo-technologická fakulta Trnava, Bottova 24, Trnava Abstrakt Titan a jeho slitiny se začaly objevovat v technické praxi v polovině padesátých let minulého století. Tento materiál se uplatňuje zejména tam, kde je možno využít jeho vysokou hodnotu měrné pevnosti (R m /ρ), v prostředích s vysokou teplotou a v korozně náročných podmínkách a tam, kde se vyžaduje dobrá biokompatibilita. Vlastnosti titanu a jeho slitin jsou hlavně ovlivněny obsahem takových příměsí jako jsou O 2, N 2, H 2, C, Fe apod. Obsah plynných příměsí závisí hlavně na způsobu tavení. Příspěvek prezentují některé výsledky tavení titanu a jeho slitiny TiAl6V4 ve vakuové a plazmové peci a vliv podmínek tavení na strukturu a vybrané vlastnosti těchto materiálů. Abstract Titanium and its alloys began to appear in technical practice in mid-fifties of the last century. This material is applied namely at such instances, where it is possible to use its high value of specific strength (R m /ρ), and particularly under high temperatures, good corrosion properties and biocompatibility. Properties of titanium and its alloys are influenced primarily by contents of such admixtures as O 2, N 2, H 2, C, Fe, etc. Contents of gaseous admixtures depend heavily on used technique of melting. The paper presents some results of melting of titanium and its alloys Ti6Al4V in vacuum and plasma furnace, as well as influences of these melting procedures on structure and selected properties of these materials. 1. MODERNÍ METODY TAVENÍ TITANOVÝCH SLITIN Jsou prezentovány moderní metody tavení titanu a jeho slitin v pecích plazmových, elektronových, obloukových a indukčních vakuových. Jsou popsány charakteristické rysy těchto zařízení i oblasti jejich použití. Výzkum titanu a jeho slitin vedl k poznatku, že velmi důležitými faktory ovlivňujícími vlastnosti je čistota kovu a především obsahy příměsí jako jsou O 2, N 2, H 2, C, W nebo Fe. Úroveň plynných příměsí je možno omezit procesem tavení za sníženého tlaku nebo v inertním plynu (Ar, He). Obsah takových příměsí jako je C, W, Fe spočívá v omezení kontaktu s těmito materiály při tavení. Mezi nejpoužívanější technologie tavení titanu patří: - plazmové tavení (PAM) - elektronové tavení (EBM) - obloukové tavení za sníženého tlaku (VAR) - indukční tavení ve vakuu nebo inertní atmosféře 1.1 Tavení titanu v plazmové peci Zdrojem tepla v plazmových pecích (PAM Plasma ArC Melting) je nízkoteplotní plazma generovaná v plazmových hořácích. Proces tavení se děje zpravidla v měděných vodou chlazených krystalizátorech nebo kelímcích. Je rovněž využívána kombinace plazmového tavení s cílem přípravy titanu nebo jeho slitiny s následným přetavením v obloukové peci pro zvýšení čistoty a homogenity. Ke zvýšení čistoty a snížení obsahu 1
2 vměstků vede i přetavování ve vodou chlazeném krystalizátoru s garnisáží. Vměstky s vysokou hustotou klesají do dolní části tavícího kelímku a utuhnou v garnisáži. Lehké vměstky stoupají na hladinu taveniny a mohou být odstraněny vysokoteplotním zdrojem plazmových hořákem. Průmyslové pece od firem Leybold a Retech pracují s výkonem 75 kw až 1,2 MW. Plazmové pece mají navíc následující přednosti [1]: - tavení vsázky různého charakteru (technologický odpad, Ti houba, tyče) - dosažení jemnozrnné struktury - odstranění vměstků typu α (TiN) a vměstků s vysokou hustotou (W) - odstranění přítomnosti odtavné elektrody z reakční komory - možnost regenerace plazmotvorných plynů - možnost práce v širokém rozsahu výkonu (75 kw 1,2 MW) 1.2 Tavení titanu v elektronové peci Tato technologie se neustále rozšiřuje a nízký pracovní tlak dovoluje dosahovat nejvyšších kvalit titanu a jeho slitin. Jsou zde podmínky pro odstraňování vměstků typu α (TiN) i vměstků s vysokou hustotou. Problém mohou tvořit snadno těkající legury. Naopak se může snížit obsah příměsí, které snadno těkají. Průmyslové pece pracují s výkonem až 2 MW. 1.3 Obloukové vakuové pece Jsou vyráběny ve dvou provedeních a to jako pece se stabilní elektrodou (wolframovou) a odtavnou elektrodou. Pro tavení titanových slitin se používá nejčastěji pece s odtavnou elektrodou, protože zde nehrozí kontaminace slitiny vměstky o vysoké hustotě (W). Pece tohoto typu jsou vhodné pro tavení od 0,5 do kg. Pece pracují s vakuem 10-2 mbar, proudem 12 až 45 ka a průměru vytaveného ingotu mm [2]. Největší pec firmy Leybold umožňuje tavit ingoty o hmotnosti až kg, při průměru ingotu mm. 1.4 Tavení titanu v indukční peci (ve vakuu nebo inertní atmosféře) Uspořádání procesu tavení s tzv. studeným kelímkem umožňuje větší vyrovnávání teploty roztaveného kovu než jiné metody (VAR, EBM, PAM). Pece jsou konstruované pro tavení až 100 kg materiálu. Nejlepší výsledky tato metoda tavení ale poskytuje pro odlitky do hmotnosti 1 kg. Indukční tavení kovu příznivě působí na legující přísady. Vířivé proudy intenzivně míchají roztavený kov a vedou k jeho homogenizaci. Kontrola tlaku v tavící komoře umožňuje i legování prvky s vysokou tenzí par (Al). Při přípravě slitin je možno použít titanový odpad z výroby, desky, tyče, houbu. Často se míchá vsázka z 30% odpadu a 70% titanové houby. 2. SPECIFIKA PŘÍPRAVY SLITIN TITANU NA BÁZI INTERMETALICKÝCH FÁZÍ ZE SYSTÉMU Ti-Al Možnosti ovlivňování struktury a vlastností slitin na bázi intermetalických fází ze systému Ti-Al je možno realizovat v následujících fázích jejich přípravy: návrh chemického složení, tavení a odlévání, proces plastické deformace, závěrečné tepelné zpracování a povrchová úprava. Nejčastěji používané slitiny titanu (α 2 + γ) obsahují 45 48% at. Al a tři další složky. Jeden ze skupiny prvků zvyšujících plasticitu (Cr, Mn, V), druhou ze skupiny prvků zvyšujících odolnost proti oxidaci (Nb, Ta, W, Mo) a třetí ze skupiny prvků zjemňujících zrno a zvyšujících stupeň disperze precipitátů (B, C, Si) [3]. Dále uvedený vztah charakterizuje přístup řízeného navrhování složení dvoufázových slitin (α 2 + γ). 2
3 Ti-Al X 1-3 Y 1-10 Z < 1 X = Cr, Mn, V Y = Nb, Ta, W, Mo Z = B, C, Si Slitiny se složením blízkým stechiometrickému připravené tavením a odléváním mají zpravidla strukturu lamelární (destičkovou). Změna obsahu Al v rozsahu 45 48% at. nebo podmínek plastického zpracování a závěrečného tepelného zpracování umožňuje dosáhnout značných změn ve struktuře a tím i vlastností těchto slitin. Technologie přípravy dvoufázových slitin (α 2 + γ) metodou klasické metalurgie zahrnuje jejich tavení a odlévání do formy polotovarů nebo hotových odlitků. Vlastní proces tavení se realizuje v pecích obloukových, plazmových nebo elektronových [4]. Mezi novější metody je možno zařadit metodu levitačního tavení v indukční peci ve vodou chlazeném kelímku ve spojení s následujícím odstředivým odléváním do kovových forem. Podstatně jednodušší a levnější je technologie tavení ve vakuových indukčních pecích. Problémem je vysoká reaktivnost slitin titanu a tím i potenciální znečištění materiálem tavícího kelímku a odlévací formy. Zde má dále rozhodující roli režimu tavení a odlévání. Základní parametry, které ovlivňují strukturu a vlastnosti titanových slitin (α 2 + γ) ve fázi tavení a odlévání jsou patrny z obr. 1. Technologie přípravy slitin Prostředí tavení (materiál kelímku, atmosféra pece) Doba a teplota tavení Způsob přívodu tekutého kovu do formy Teplota odlévání Proces tavení Proces odlévání Čistota komponent, postup tavení, následnost tavení legur Modifikace struktury a další metalurgické faktory Tvar, velikost a materiál formy Teplota formy Chemické složení Odlitek Struktura Kvalita Obr. 1 Schéma technologie přípravy titanových slitin na bázi intermetalických fází ze soustavy Ti-Al [5]. 3
4 Mezi základní vlivy patří prostředí, ve kterém proces tavení probíhá (materiál kelímku, atmosféra pece, teplota, doba tavení). Použití standardních kelímku (Al 2 O 3, SiC, MgO, grafit) nezajišťuje dobré výsledky. Lepší výsledky je možno dosáhnout v kelímku z CaO nebo ZrO 2 stabilizovaného Y 2 O 3. Snížený tlak v peci napomáhá odplynění a zabraňuje oxidaci. Existuje ale nebezpečí odpařování těkavějších složek slitiny. Tavení je rovněž možno provádět v argonové atmosféře, která chrání tekutý kov před oxidací a zároveň eliminuje odpařování těkavých složek slitiny, dále umožňuje odtékání těkavých příměsí a odplynění kovu. Dobu a čas tavení je nutno volit tak, aby došlo k rozpuštění jednotlivých složek slitiny, homogenizaci roztavené slitiny a dosažení potřebného chemického složení. Důležitou roli rovněž hraje sled přidávaných legur do slitiny. Nejlepší výsledky jsou dosahovány při přidávání legur ve formě přibližně stejných kousků přidávaných do tekutého kovu v pořadí, dle jejich reaktivity. Slitiny je rovněž možno podrobit procesu modifikace, přičemž použité modifikátory, které zůstanou ve slitině, mohou zhoršit jeho vlastnosti. Proces krystalizace je dán volbou podmínek krystalizace (teplota, forma, materiál, způsob odlévání, teplota formy apod.). Jako další faktory ovlivňující proces krystalizace je možno použít magnetické pole, elektromagnetické pole, ultrazvuk, mechanické vibrace apod.. Vzrůst teploty odlévání způsobuje zvýšení podílu kolumnárních zrn ve struktuře a zmenšení podílu rovnoosých zrn a dosažená struktura je hrubozrnná. Proto je vhodnější nižší teplota odlévání i s tím, že nižší teplota taveniny povede k horším slévárenským vlastnostem (horší zabíhavost). Použití forem, které rychle odvádějí teplo (kovových, grafitových) vede ke vzrůstu podílu kolumnárních zrn ve struktuře, zatímco formy pískové (teplot odvádějí pomalu) vedou ke vzrůstu podílu rovnoosých zrn. Zpomalení procesu krystalizace vede k růstu zrna a ke vzniku ředin a mikropórovitosti v odlitku. Použití kovových a grafitových forem, které vedou k rychlému utuhnutí slitin u stěn formy, může vést v ose odlitku ke vzniku licích vad a trhlin na povrchu odlitku. Tomu je možno zabránit předehřevem kokil před odléváním. Intenzifikace pohybu tekutého kovu ve formě vede ke vzniku vhodné struktury odlitku, složené hlavně z malých rovnoosých zrn. Proto odlévání spodem je méně výhodné než odlévání horem. Slitiny (α 2 + γ) mají být odlévány horem širokým proudem kovu, což vede ke vzrůstu intenzity turbulentního pohybu ve formě a vede k rozdrobení struktury odlitků. Ke zjemnění struktury přispívá i homogenizační žíhání a cyklické tepelné zpracování. 3. MOŽNOSTI RECYKLACE SLITIN TITANU V PLAZMOVÉ PECI Modrzyňkie a kol. [6] se zabývali přetavováním slitiny TiAl6V4 v plazmové peci za sníženého tlaku v atmosféře - He nebo Ar. Výchozí slitiny obsahovala 6,25% hmot. Al a 3,8% hmot. V. Obsah plynů byl následující: N 0,0205% hmot.; 0 0,3250% hmot.; H 0,0028% hmot. Obsah uhlíku byl 0,0400% hmot. a obsah síry byl 0,0040% hmot. Vlastní proces tavení probíhal za použití Ar následující čistoty (ppm): H 2 0,5; N 2 4; O 2 2; H 2 O 2; Ar 99,999. Helium mělo následující složení: H 2 0,5; N 2 3; O 2 2; H 2 O 2; He 99,999. Vlastní proces tavení probíhal za tlaku 5 90 kpa, proces následného přetavování pak za tlaku 5 26,7 Pa. Proces tavení probíhal za příkonu kw. Na obsah plynů a stupeň odplynění mělo vliv počáteční vakuum v pracovní komoře. Stupeň odplynění pro počáteční vakuum 0,13 Pa udává tab. 1. 4
5 Tab. 1 Analýza změny obsahů plynů ve vsázce a ve slitku po plazmovém tavení Plyn Obsah ve vsázce (ppm) [X V ] Odlitek po přetavení(ppm) [X 0 ] Stupeň odplynění [X 0 /X V ] N ,84 O ,95 H ,62 Z výsledků složení dále vyplývá, že obsah hlavních legur (Al, V) se nemění, obsah dusíku a vodíku se dá snížit, obsah kyslíku se nezvyšuje. Touto variantou tavení lze zajistit vysoký stupeň recyklace tohoto poměrně drahého materiálu. 4. EXPERIMENTÁLNÍ PŘETAVOVÁNÍ TITANU A TITANOVÝCH SLITIN Práce autorů se zaměřily na ověření možnosti přípravy titanových slitin vakuovým a plazmovým tavením. Jednalo se o přípravu a ověření vhodné technologie tavení z výchozích čistých kovových komponent slitiny a současně o možnosti přetavení odpadu klasické titanové slitiny TiAl6V4. Práce se zaměřily na vliv podmínek na čistý titan a na slitinu TiAl6V Plazmové přetavování titanu Práce byly zaměřeny na experimentální ověření možností plazmového přetavování titanu s cílem posouzení jeho vlivu na čistotu takto vybaveného titanu. Jednalo se hlavně o chování některých nečistot v titanu a vliv této technologie na obsahy plynů v titanu. Je totiž známo, že fyzikální vlastnosti titanu jsou silně závislé na množství rozpuštěných nebo chemicky vázaných plynů a dalších intersticiálních prvků (C, Si). Argon totiž vždy obsahuje určité množství dalších plynů, a to především kyslík, dusík, vlhkost a uhlovodíky. Vzhledem k vysoké reaktivitě těchto plynů v excitovaném stavu dochází k jejich intenzivní reakci s roztaveným kovem [7]. Experimentální tavby byly prováděny na plazmové peci se závislým plazmovým obloukem s vodou chlazeným měděným horizontálním krystalizátorem. Technické parametry přetavování titanu byly následující: rychlost zóny 2, 4, 8 cm. min -1 ; doba tavení 10, 5, 25 min; elektrický proud A; napětí 60 V; průtok Ar 15 dm 3. min -1 ; výchozí materiál titanová houba, tvářený Poldi Ti45. Použitý argon 3N8 měl následující složení: O 2 < 10 ppm; N 2 < 100 ppm; CH 4 < 5 ppm; H 2 O < 200 ppm. Výsledky jednotlivých variant přetavování titanu jsou uvedeny v tab. 2. Tab. 2 Výsledné chemické složení jednotlivých technologických variant plazmového přetavování Ti Vl. č. Rychlost zóny Doba tavení Výchozí mat. Chemické složení (ppm) (cm. min -1 ) (min) Fe Si C H N O Ti houba , Poldi ,5 Ti
6 Při tavení titanové houby dochází s nárůstem doby tavení ke vzrůstu obsahu plynů. Výrazné je to zejména u obsahu kyslíku, který vzrostl na 5 6 násobek. U přetavovaných tyčí Poldi Ti45 naopak dochází u kyslíku k poklesu obsahu kyslíku. Jedním z možných vysvětlení je přechod vměstků a povrchových oxidů TiO 2 do struskových částic, jejich vyplouvání na povrch vzorku a částečné odpaření. U ostatních plynů nedochází v závislosti na době tavení k tak výrazným rozdílům. Na obr. 2 je zachycena struktur vzorku č. 1 a je na ní vidět základní matrici, tvořenou α titanem ve formě lamel a v prostoru mezi lamelami jsou přítomny částice minoritní fáze, které mají charakter suboxidů titanu typu Ti 6 O, Ti 2 O a Ti 3 O. Na obr. 3 je možno pozorovat typickou strukturu vzorku č. 2, která je tvořena α titanem, ve kterém jsou vyloučeny částice tyčinkovitého TiH. Vzorek č. 3 má obdobnou strukturu a je na obr. 4. Na obr. 5 je mikrostruktura vzorku č. 4. Struktura je tvořena α titanem s různou morfologií v důsledku nerovnovážného procesu ochlazování při krystalizaci. Obr.2 Metalografický snímek vz. č. 1, Obr. 3 Metalografickýsnímek vz. č. 2 Z=500x Z= 500x Obr. 4 Metalografický snímek vz. č. 3 Obr. 5 Metalografický snímek vz. č. 4 Z=500x Z=500x Výsledky z hlediska obsahu plynů korespondují s výsledky Modrzynskiho [6]. Ten uvádí následující dosažené obsahy plynu při plazmovém přetavování slitin TiAl6V4: O ppm; N ppm; H ppm. Experimenty ukázaly, že při výběru optimálního režimu tavení a použití argonu co možná nejvyšší čistoty lze připravit titan s přípustnými obsahy plynů. Na základě těchto výsledků 6
7 jsme přikročili k ověření možnosti zpracování odpadu slitiny Ti6AlV4 vakuovým a plazmovým tavením. 4.2 Indukční a plazmové přetavování slitiny Ti6AlV4 Indukční vákuové přetavování této slitiny včetně příslušných strukturních rozborů bylo prováděno v Trnavě na Materiálovotechnologické fakultě STU Bratislava. Slitina Ti6Al4V je ve světě známa již více než 35 let, ale v České ani Slovenské republice se nevyrábí. Tato slitina se do těchto zemí dováží a následně zpracovává. Při zpracování vzniká větší množství odpadu a naše práce se zaměřila na možnost přetavení těchto odpadů a jejich následné použití. Prvním krokem byla příprava slitiny TiAl6V4 z výchozích čistých surovin tavením ve vákuové indukční peci s grafitovým kelímkem [8] od firmy DEGUSA typ HVO; 0,5, která je instalována na STU Bratislava. Výsledkem těchto experimentálních taveb byl ingot, který je uveden na obr. 6. Obr. 6 Tvar ingotu vyrobeného v peci DEGUSA Obr. 7 Kolmý řez ingotem po plazmovém tavení Strukturní rozbor vakuově tavené slitiny TiAl6V4 prokázal, že se ve struktuře vyskytuje skelet dendritického charakteru, který je tvořen zejména karbonitridem titanu TiC 0,7 N 0,3. Jedná se o výsledek interakce titanu s materiálem kelímku a s plyny v tavícím prostoru pece [9]. Příklad struktury je uveden na obr µm 15 µm Obr. 8 Mikrostruktura slitiny (leptaný povrch) TiAl6V4 litý stav + tepelné zpracovánípři 820 C/1hod. 40 min./pec 7
8 METAL 2003 Ingot z vákuové pece byl následně přetaven na plazmové peci VŠB TU Ostrava (tvar ingotu viz obr. 7). Struktura takto taveného ingotu je na obr µm 15 µm Obr. 9 Mikrostruktura slitiny (leptaný stav) TiAl6V4 po plazmovém přetavení Ve struktuře se rozvinul skelet dendritického charakteru na bázi karbonitridu titanu. Jedná se o nežádoucí fázi, která snižuje vrubovou houževnatost až o 85%. Pro posouzení stability této struktury byly provedeny experimenty plazmového tavení s různou dobou tavení (1 8 minut). Příklady struktur jsou na obr. 10 a 11. Obr. 10 Struktura plazmově tavené slitiny TiAl6V4 (1 min.) Obr. 11 Struktura plazmově tavené slitiny TiAl6V4 (8 min) 8
9 Z provedených experimentů vyplývá, že množství nežádoucí fáze se TiC 0,7 N 0,3 se ustálilo na konstantním objemu, doba tavení neměla výrazný vliv na objem této fáze [10]. Přetavování v Ar atmosféře nemělo příznivý efekt. Fáze TiC 0,7 N 0,3 vylučuje na rozhraní kolon (α + β), tak i po hranicích zrn. Tloušťka destiček fází (α + β) se v závislosti na čase významně nemění. Při přetavování odpadů certifikované slitiny TiAl6V4 ve vakuové peci v grafitovém kelímku došlo k tvorbě obdobných křehkých fází jako při tavení této slitiny z výchozích kovů. Přetavením certifikované slitiny v plazmové peci na měděném vodou chlazeném krystalizátoru bylo tvorbě fáze TiC 0,7 N 0,3 zamezeno. Mikrostruktura takového slitiny je na obr. 12. Obr. 12 Mikrostruktura certifikované slitiny TiAl6V4 po přetavení v plazmové peci Vrubová houževnatost takovéto slitiny dosahuje KVC = 41 J.cm -2 a je srovnatelná s originálním materiálem. Dokladem příznivých křehkolomových vlastností je i charakter lomové plochy vrubové zkoušky (obr. 13) a vzhled lomové plochy vzorku po tahové zkoušce (obr. 14). Obr. 13 Morfologie lomové plochy Obr. 14 Vzhled zkušebního vzorku po vrubové zkoušky tahové zkoušce : d 0 =5,0 mm, l 0 =5d 0 5. ZÁVĚR Příprava titanových slitin je náročný vědecký a technologický problém, který vyplývá z vysoké reaktivity titanu k intersticiálním prvkům, zejména C, O 2, N 2, H 2. Zajištění prostředí s nízkými aktivitami těchto složek (vakuum, inertní plyn) a zamezení kontaminace slitin reakcí s materiálem kelímku (měděné vodou chlazené krystalizátory, práce s garnisáží, použití takových materiálů tavících kelímků, které s roztaveným titanem nereagují CaO, ZrO 2, 9
10 stabilizované Y 2 O 3 ) umožňuje připravit slitiny s požadovanými fyzikálně metalurgickými vlastnostmi. Zvládnutí těchto požadavků vytváří pak předpoklady pro vývoj a výrobu slitin titanu na bázi intermetalických fází ze systémů Ti-Al, které jsou technologicky ještě náročnější než klasické titanové slitiny. Plazmové tavení za použití vysoce čistých inertních plynů (Ar, He-5N) a práce za sníženého tlaku nabízí cesty pro řešení metalurgických problémů spojených s přípravou těchto nových typů slitin. Tento příspěvek byl zpracován s přispěním Grantové agentury České republiky v rámci řešení grantového projektu ev. č. 106/03/0984 s názvem Metalurgické možnosti modifikace vlastností intermetalických sloučenin ze soustavy Ti-Al a Ti-Al-Me a projektu MŠMT České republiky v rámci programu Kontakt registrační číslo 27 a grantu MŠ Slovenské republiky ev. č. 114/027 s názvem Inovace laboratorní plazmové pece s horizontálním krystalizátorem na plazmovou pec s vertikálním krystalizátorem. LITERATURA [1] MODRZYŇSKI, A. and GRZESKOWIAK, K. Modern methods of melting titanium alloys. In. Tytan i jego stopy. Czestochowa 2002, p [2] Katalog firmy ALD Vacuum Technologie s AG. [3] CLEMENS, H. and KESTLER, H. Adv. Eng. Mater. 2000, 2, 9, 551. [4] BARBOSA at al. Key Eng. Mater. 2002, 188, 45. [5] SZKLINIARZ, W. Processing of Ti Al intermetallic alloys. In. Tytan i jego stopy. Czenstochowa 2002, p [6] MODRZYŇSKIJ, A. at al. Recycling of titanium alloys in plasma furnace. In. Tytan i jego stopy. Czenstochowa 2002, p [7] KURSA, M. a PACHOLEK, P. Metalurgické charakteristiky tvarově paměťových materiálů na bázi Ni-Ti-Me. In. Metal [8] ŽITŇANSKÝ, M., ZRNÍK, J., ŠTEFANOVIČ, P. Metalurgická příprava biokompaktibilných titanových zliatin. Co-MAT-TECH mezinárodní vědecká konferencia. Materiálovo-technologická fakulta STU, Trnava, októbra 1999, s [9] ŽITŇANSKÝ, M. and ČAPĹOVIČ, L. Effect of the thermomechanical treatment on the structure of titanium alloy Ti6Al4V. J. of Materials Processing Technology. 2000, 106, č. 1-3, s [10] ŽITŇANSKÝ, M., KURSA, M. and ČAPĹOVIČ, L. Influence of melting by plasma treatment on microstructure of Ti6Al4V alloy. In. Tytan i jego stopy. Czenstochowa 2002, p
VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W
VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W EFFECT OF THE DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION ON THE MICROSTRUCTURE OF ALLOY Ti-46Al-5Nb-1W Vítězslav Smíšek a Miroslav Kursa a a VŠB-TU Ostrava,
24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM
POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního
a VŠB TU OSTRAVA, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR,
VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ NA STRUKTURNÍ A TVAROVĚ PAMĚŤOVÉ CHARAKTERISTIKY SLITIN Ni-Ti INFLUENCE OF TECHNOLOGIC PARAMETERS ON STRUCTURAL AND SHAPE MEMORY CHARACTERISTICS OF Ni-Ti ALLOYS Szurman Ivo
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.10.2013
SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS
SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.
Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo dumu VY_32_INOVACE_14_MY_1.01 Název Vlastnosti
neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.
OCHRANA OVZDUŠÍ Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek, které tvoří životního prostředí a bez které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává do lidského těla
Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.
Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,
Zadání bakalářské/diplomové práce
Analýza systémového chování experimentální smyčky S-ALLEGRO V rámci projektu SUSEN Udržitelná energetika bude vyprojektována a postavena experimentální heliová smyčka S-Allegro. Tato smyčka má modelově
Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 25.9.2012
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_15 Název materiálu: Přehled vlastností a struktura materiálu Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace uvádí základní vlastnosti
VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM
VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD
Filtrace olejů a čištění strojů
Filtrace olejů a čištění strojů Moderní technologie současnosti kladou vysoké nároky nejen na kvalitu olejů po stránce složení a aditivace, ale také nízké míry znečištění mechanickými částicemi vzniklých
Základní chemické pojmy a zákony
Základní chemické pojmy a zákony LRR/ZCHV Základy chemických výpočtů Jiří Pospíšil Relativní atomová (molekulová) hmotnost A r (M r ) M r číslo udávající, kolikrát je hmotnost daného atomu (molekuly) větší
Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).
Tepelná výměna tepelná výměna je termodynamický děj, při kterém dochází k samovolné výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou. Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává svou vnitřní
Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii
Prášková metalurgie Výrobní operace v práškové metalurgii Prášková metalurgie - úvod Prášková metalurgie je obor zabývající se výrobou práškových materiálů a jejich dalším zpracováním (tj. lisování, slinování,
Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE
Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE Obsah: 1. Úvod 2. Přehled průměrných cen 3. Porovnání cen s úrovněmi cen 4. Vývoj průměrné ceny v období 21 26 5. Rozbor cen za rok
Záporná elektroda PALIVOVÁ (anodický oxidační proces uvolnění elektronů) Kladná elektroda OKYSLIČOVADLO (redukční proces zpracování elektronů)
Palivové články aktivní látky nejsou součástí katody a anody, ale jsou přiváděné zvenku obě elektrody působí jako katalyzátory není zde pojem kapacita, pouze se hovoří o měrném a objemovém výkonu základní
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika
ABSTRAKT TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Hlavní skupinu materiálů, pouţívanou pro výrobu
C v celé výkonnostní třídě.
Dobrý den. Aktuální informace k 01.09.2013 Emisní třída 4 a automatický kotel na uhlí = Benekov C S potěšením Vám mohu oznámit, že jako první v ČR má firma Benekov certifikovaný automatický kotel na uhlí
http://www.zlinskedumy.cz
Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2, 3 Obor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektronické obvody, vy_32_inovace_ma_42_06
MĚŘENÍ A SLEDOVÁNÍ TRANSFORMAČNÍCH TEPLOT U SLITIN Ni-Ti METODOU KONTINUÁLNÍ ZMĚNY REZISTIVITY JAKO FUNKCE TEPLOTY
Acta Metallurgica Slovaca, 10, 2004, 3 (186-192) 186 MĚŘENÍ A SLEDOVÁNÍ TRANSFORMAČNÍCH TEPLOT U SLITIN Ni-Ti METODOU KONTINUÁLNÍ ZMĚNY REZISTIVITY JAKO FUNKCE TEPLOTY Szurman I., Kursa M., Rohál J., Sklenaříková
Technická Univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. AQUATEST a.s.
Technická Univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií AQUATEST a.s. O čem to dnes bude??? Využití biofilm tvořících MO Obecné požadavky na vlastnosti nosiče biomasy Nový
Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování
Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:
VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH
VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH Jaroslav ŠENBERGER a, Antonín ZÁDĚRA a, Zdeněk CARBOL b a) Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2,
PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE
PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s chemickou
METALOGRAFIE I. 1. Úvod
METALOGRAFIE I 1. Úvod Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí světelného či elektronového mikroskopu.
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 1 Vlastnosti
Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny
Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou
Vedoucí bakalářské práce
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav Posudek vedoucího bakalářské práce Jméno studenta Téma práce Cíl práce Vedoucí bakalářské práce Barbora RUMLOVÁ ANALÝZA A POTENCIÁLNÍ ROZVOJ CESTOVNÍHO
MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER
MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.
ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE
ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita
VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.
VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,
STRUKTURA A VLASTNOSTI TITANOVÝCH SLITIN ZE SYSTÉMU Ti-Al-Me STRUCTURE AND PROPERTIES OF TITANIUM ALLOYS
STRUKTURA A VLASTNOSTI TITANOVÝCH SLITIN ZE SYSTÉMU Ti-Al-Me STRUCTURE AND PROPERTIES OF TITANIUM ALLOYS Vítezslav Smíšek a Miroslav Kursa a Monika Losertová a a VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33,
TEPELNÉ A OBJEMOVÉ POMĚRY PŘI LITÍ A TUHNUTÍ KORUNDO- BADDELEYITOVÉHO MATERIÁLU - EUKOR.
TEPELNÉ A OBJEMOVÉ POMĚRY PŘI LITÍ A TUHNUTÍ KORUNDO- BADDELEYITOVÉHO MATERIÁLU - EUKOR. Jiří Ticha Vlastimil Spousta Petr Motyčka Škoda Výzkum s.r..o., Tylova 7, 316 Plzeň ÚVOD Odlitky kamenů pro vyzdívky
PSYCHOLOGIE JAKO VĚDA
Název materiálu: Psychologie jako věda Autor materiálu: Mgr. Kateřina Kaderková Zařazení materiálu: výuková prezentace Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení
CZ.1.07/1.5.00/34.0448
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu
V. Pozice České republiky v mezinárodním srovnání
V. Pozice České republiky v mezinárodním srovnání O vynalézavosti a inovačním potenciálu jednotlivých zemí lze s relativně vysokou mírou objektivnosti usuzovat z počtu přihlášek a udělených patentů u velkých
Energetický regulační
Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 25. 5. 2016 ČÁSTKA 4/2016 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2015 2 Zpráva
Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE
Nikl a jeho slitiny Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE NIKL A JEHO SLITINY Nikl je drahý feromagnetický kov s velmi dobrou korozní odolností. Podle pevnosti by patřil spíš do skupiny střední (400 450 MPa),
TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie
TEORIE SLÉVÁNÍ : Zásady metalurgické přípravy oceli na odlitky a zásady odlévání. Tavení v elektrických indukčních pecích, zvláštnosti vedení tavby slitinových ocelí, desoxidace, zásady odlévání oceli.
Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:
Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:
Věra Keselicová. červen 2013
VY_52_INOVACE_VK67 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová červen 2013 9. ročník
2.cvičení. Vlastnosti zemin
2.cvičení lastnosti zemin Složení zemin a hornin Fyzikální a popisné vlastnosti Porovitost Číslo pórovitosti n = e = p p s.100 [%] [ ] n e = e = n 1 + e 1 n lhkost Měrná Objemová w w m m w =.100 [%] =
VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE
1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo
V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury.
3. TECHNICKÉ SLITINY ŽELEZA - rozdělení (oceli, litiny-šedá, tvárná, temperovaná) výroba, vlastnosti a použití - značení dle ČSN - perspektivní materiály V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je
Svařování svazkem elektronů
Svařování svazkem elektronů RNDr.Libor Mrňa, Ph.D. 1. Princip 2. Interakce elektronů s materiálem 3. Konstrukce elektronové svářečky 4. Svařitelnost materiálů, svařovací parametry 5. Příklady 6. Vrtání
1. Cizinci v České republice
1. Cizinci v České republice Počet cizinců v ČR se již delší dobu udržuje na přibližně stejné úrovni, přičemž na území České republiky bylo k 31. 12. 2011 evidováno 434 153 osob III. Pokud vezmeme v úvahu
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL
Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění
ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS
ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů
PROCESY V TECHNICE BUDOV 3
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 3 (2.část) Dagmar Janáčová, Hana Charvátová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského
Polotovary vyráběné tvářením za studena
Polotovary vyráběné tvářením za studena Úvodem základní pojmy z nauky o materiálu Krystalová mřížka Krystalová mřížka je myšlená konstrukce, která vznikne, když krystalem proložíme tři vhodně orientované
NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Peter Jurči
NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Peter Jurči ČVUT, Fakulta strojní, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2, p.jurci @seznam.cz ABSTRACT Selection of suitable material for
Identifikátor materiálu: ICT-1-06
Identifikátor materiálu: ICT-1-06 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Základní pojmy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí základní pojmy jako hardware,
1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S
1 Statické zkoušky 1.1 Zkouška tahem Zkouška tahem je základní a nejrozšířenější mechanická zkouška. Princip: Přetržení zkušební tyče a následné stanovení tzv. napěťových a deformačních charakteristik
SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM
86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM
MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ SLÉVÁRENSKÝCH VLASTNOSTÍ VYSOCE PEVNÝCH SLITIN AlZnMgCu
MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ SLÉVÁRENSKÝCH VLASTNOSTÍ VYSOCE PEVNÝCH SLITIN AlZnMgCu Elšad Tagiev, Dalibor Vojtěch Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 Abstrakt
NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR. Vyřazování elektráren z provozu - příležitosti pro české strojírenství
Vyřazování elektráren z provozu - příležitosti pro české strojírenství Jan Světlík, prezident NSK Ostrava-Vítkovice, 26. 05. 2016 Jubilejní STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2016 Deset let konferencí věnovaných průmyslovým
Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla
Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Cílem této úlohy je sestavit systém sledující stav světla, které bude vyhodnocováno
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON
METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,
PRÁŠKOVÁ METALURGIE. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1
PRÁŠKOVÁ METALURGIE Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 PRÁŠKOVÁ METALURGIE Progresívní technologie vysoké využití materiálu nízká teplota zpracování vysoká čistota možnost spojení nejen
Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika
Něktteré ttechnollogiicko mettallurgiické ssouviissllossttii na ellekttriických iindukčníích ssttředoffrekvenčníích pecíích ss kyssellou,, neuttrállníí a zássadiittou výdusskou Čamek, L. 1), Jelen, L.
Zvlhčovače vzduchu řady UX
Návod k používání a obsluze Zvlhčovače vzduchu řady UX Výrobek název: Zvlhčovač vzduchu FRANCO typ: UX56-M, UX56-T, UX71-TT, UX71-TS Dodavatel název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO:
Sada 1 Technologie betonu
S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 06. Chemické reakce cementu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:
3. Rozměry a hmotnosti... 3. 4. Přiřazení typů a velikostí čelních desek... 7. 5. Odchylka od TPM... 8
Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí připojovacích skříní v ekonomickém provedení, které lze použít k čelním deskám VVM, VVPM, ALCM a ALKM. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,
TECHNICKÉ ZNALECTVÍ. Oceňování strojů a zařízení. prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. ÚZPET
TECHNICKÉ ZNALECTVÍ Oceňování strojů a zařízení ÚZPET prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. Cena je obecně myšlena suma peněz, která musí být předána výměnou za výrobek nebo službu, které jsou nakupovány. Hodnota
Pingpongový míček. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Petr Školník, Michal Menkina TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.7/../7.47, který je spolufinancován
1. Periodický zákon formuloval: a) John Dalton b) D.I.Mendělejev c) Bohuslav Brauner
Pracovní list periodická tabulka prvků 1. Periodický zákon formuloval: a) John Dalton b) D.I.Mendělejev c) Bohuslav Brauner 2. Trochu z historie chemie: Čím se zasloužili (přiřaďte): ATOMISTÉ objevy v
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí
Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky
-1-1-H Vyústka do kruhového potrubí - Jednořadá 1 Dvouřadá 2 L x H Typ regulačního ústrojí 1) R1, RS1, RN1 R2, RS2, RN2 R, RS, RN Lamely horizontální 2) H vertikální V Provedení nerez A- A-16 Povrchová
Operativní plán. Operativní řízení stavby
Operativní plán Operativní řízení stavby OPERATIVNÍ PLÁN - celkový časový plán je pro potřeby řízení stavby málo podrobný Operativní plán - zpracovávají se podrobnější časové plány operativní plány (OP)
OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu
OCELI A LITINY Ing. V. Kraus, CSc. 1 OCELI Označování dle ČSN 1 Ocel (tvářená) Jakostní Tř. 10 a 11 - Rm. 10 skupina oceli Tř. 12 a_ 16 (třída) 3 obsah všech leg. prvků /%/ Význačné vlastnosti. Druh tepelného
OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ
OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ Marie KOLAŘÍKOVÁ, Ladislav KOLAŘÍK ČVUT v Praze, FS, Technická 4, Praha 6, 166 07, tel: +420 224 352 628, email:
Příklady aplikací vysokovýkonného MSG svařování při stavbě kolejových vozidel
Příklady aplikací vysokovýkonného MSG svařování při stavbě kolejových vozidel Referent: Prof. Dr.-Ing. G. Wilhelm 2015 Lorch Schweißtechnik GmbH GmbH www.lorch.eu www.lorch.eu Navýšení výkonu MSG svařování
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ HEAT TREATMENT OF STEELS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR EVA ROSECKÁ VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR doc. Ing. JAROSLAV ŠENBERGER CSc. BRNO 2013 Vysoké učení technické
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Polarita σ vazeb v organických sloučeninách V uhlovodíkových řetězcích může být atom uhlíku vázán s jiným atomem prvku s výrazně nižší nebo
Základní informace o wolframu
Základní informace o wolframu 1 Wolfram objevili roku 1793 páni Fausto de Elhuyar a Juan J. de Elhuyar. Jedná se o šedobílý těžký tažný tvrdý polyvalentní kovový element s vysokým bodem tání, který se
CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014
(CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Uživatelská příručka pro přípravu školy Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 KONTROLA PROVEDENÍ POINSTALAČNÍCH
1) U neredoxních dějů se stechiometrické koeficienty doplňují zkusmo
CHEMICKÉ ROVNICE Popisují kvalitativně a kvantitativně chemické reakce. Na levou stranu rovnice zapisujeme výchozí látky (reaktanty), na pravou stranu produkty reakce. Obě strany chemické rovnice se spojují
Stav tepelných čerpadel na českém trhu
Stav tepelných čerpadel na českém trhu Ing. Josef Slováček předseda správní rady Asociace pro využití TČ PRAHA, 19.září 2014 První zmínky o principu tepelných čerpadel Lord Kelvin - 1852 První tepelná
HEYMAN ve strojírenství. V této prezentaci jsme pro Vás shrnuli různé možnosti použití našich produktů při stavbě strojů a přístrojů.
HEYMAN ve strojírenství V této prezentaci jsme pro Vás shrnuli různé možnosti použití našich produktů při stavbě strojů a přístrojů. Použití ve strojírenství Sklopná olejová chladící jednotka: teleskopické
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce 9. brigáda Pohraniční stráže Domažlice v 70. až 90. letech 20. století Vladimír Kuželka Plzeň 2015 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta
MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK
MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí
ZAVÁDĚNÍ ECVET V ČESKÉ REPUBLICE 20.9. 2012
ZAVÁDĚNÍ ECVET V ČESKÉ REPUBLICE 20.9. 2012 Přehled témat ECVET a jeho souvislosti Princip ECVET Doporučení k ECVET a úkoly pro evropské státy Postup zavádění ECVET v Evropě Strategie zavádění ECVET v
E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: 1.1. 2011 QCM, s.r.o.
E-ZAK metody hodnocení nabídek verze dokumentu: 1.1 2011 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 3 Základní hodnotící kritérium... 3 Dílčí hodnotící kritéria... 3 Metody porovnání nabídek... 3 Indexace na nejlepší hodnotu...4
HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY
HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník
DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL
DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů
EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL
DETAILNÍ STUDIUM SPECIFICKÝCH PORUŠENÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT PŘI VRYPOVÉ INDENTACI EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL Kateřina Macháčková,
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZPOPLATŇOVÁNÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 11. prosince 2015, Brno
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZPOPLATŇOVÁNÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 11. prosince 2015, Brno Představení projektu Spolupráce BIBS a CDV, Proč vlastně tento projekt? Jednou z možností,
Vybrané technologie povrchových úprav. Nitridace Doc. Ing. Karel Daďourek 2006
Vybrané technologie povrchových úprav Nitridace Doc. Ing. Karel Daďourek 2006 Diagram Fe N - nitridy Nitrid Fe 4 N s KPC mřížkou také γ fáze. Tvrdost 450 až 500 HV. Přítomnost uhlíku v oceli jeho výskyt
výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze
Prokazování požární odolnosti staveb výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce k usnadnění spolupráci při
Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008
Keramika Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Tuhost a váha materiálů Keramika má největší tuhost z technických materiálů Keramika je lehčí než kovy, ale
a)čvut Praha, stavební fakulta, katedra fyziky b)čvut Praha, stavební fakulta, katedra stavební mechaniky
MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI POŽÁRECH OCELOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH STAVEB The Materials Points at Issue in a Fire of Steel and Reinforced Concrete Structures Jan Toman a Robert Černý b a)čvut Praha, stavební
Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových požadavků ČR a EU
OZO Ostrava s.r.o. Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových 27.4. 2016 www.ozoostrava.cz Požadavky ČR POH ČR a MSK Kraje Závazná část Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň
Metody depozice povlaků - CVD
Procesy CVD, PA CVD, PE CVD Chemická metoda depozice vrstev CVD využívá pro depozici směs chemicky reaktivních plynů (např. CH 4, C 2 H 2, apod.) zahřátou na poměrně vysokou teplotu 900 1100 C. Reakční
VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ
VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ Pavel Adamiš Miroslav Mohyla Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava - Poruba, ČR Abstract In
Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b)
OVLIVNĚNÍ KVALITY GALVANICKÉ VRSTVY AUTOMOBILOVÉHO KLÍČE VÝCHOZÍ STRUKTUROU MATERIÁLU INFLUENCE OF INITIAL MICROSTRUCTURE OF A CAR KEY MATERIAL ON THE ELECTROPLATED LAYER QUALITY Antonín Kříž a) Miloslav
Služby sítě Enterprise Europe Network pro rozvoj výzkumně-vývojových aktivit v MSP
Služby sítě Enterprise Europe Network pro rozvoj výzkumně-vývojových aktivit v MSP Příležitosti pro MSP v oblasti mezinárodní výzkumné spolupráce Ing. Jaroslav Sobotka, Ing. Margarita Müllerová, MBA 10.
Konstrukční materiály pro stavbu kotlů
Konstrukční materiály pro stavbu kotlů Hlavní materiály pro stavbu kotlů jsou: materiály kovové trubky prvky nosné konstrukce materiály keramické šamotové cihly, šamotové tvarovky žárobeton Specifické